Princip činnosti termočlánku

Pokud existují dva různé vodiče nebo polovodič A a B k vytvoření smyčky A, jsou její oba konce spojeny, pokud je teplota dvou uzlů různá, koncová teplota T, nazývaná konec nebo práce horkého konce, na druhé straně koncová teplota T0, známá jako volný konec (také známý jako referenční strana) nebo studený konec, obvod bude generovat elektromotorickou sílu, směr a velikost elektromotorické síly souvisí s materiálem vodiče a teplotou dvou kontaktů .Tento jev se nazývá termoelektrický jev, dva druhy vodičového obvodu známého jako „termočlánek“, složený ze dvou vodičů označovaných jako „horká“ elektroda, elektromotorická síla se nazývá „termoelektrické emf“.

Termoelektrické emfs se skládá ze dvou částí elektromotorické síly, část dvou vodičů je v kontaktu s elektromotorickou silou, druhá část je jediným vodičem teplotního rozdílu elektromotorické síly.

Velikost termoelektrické smyčky termočlánku závisí pouze na složení materiálů vodičů termočlánku souvisejících s teplotou dvou kontaktů a nemá nic společného s velikostí tvaru termočlánku.Poté, co termočlánek fixoval dva materiály elektrod, kontaktní teplota t a termoelektrické emfs jsou dvě t0.Funkce je špatná.

Tato rovnice byla široce používána při skutečném měření teploty.Vzhledem ke konstantě studeného konce t0, produkované termoelektrickým emfs pouze termočlánkem (měření) teploty horkého konce se mění, termoelektrický emfs odpovídá určité teplotě.Dokud používáme metodu měření, termoelektrické emf může dosáhnout účelu měření teploty.

Měření teploty termočlánkem je základním principem dvou druhů různých složek složení materiálu vodiče s uzavřenou smyčkou, když je teplotní gradient na obou koncích, smyčkou bude procházet elektrický proud, který existuje mezi elektromotorickou silou na obou koncích – termoelektrické emf , jedná se o tzv. Seebeckův efekt (Seebeckův efekt).Dvě různé složky homogenní vodivé elektrody jako teplo, teplota je vyšší pro práci na konci konce, jeden konec s nízkou teplotou jako volný konec, obvykle volný konec při konstantní teplotě.Podle termoelektrického emf jako funkce teploty, termočlánkový indexovací stůl;Indexovací stůl je teplota volného konce při 0 ℃, za podmínek různých termočlánků s různými indexačními stoly.

Přístup do smyčky termočlánku, když je třetí kovový materiál, dva kontakty při stejné teplotě, pokud je materiál produkovaný termočlánkem termoelektrický nastaven tak, aby zůstal stejný, což není ovlivněno třetím kovovým přístupem ve smyčce.Proto, když termočlánkové měření teploty, může být připojeno k měřicímu přístroji, měřeno po termoelektrickém emf, může znát teplotu měřeného média.Termočlánek měřící teplotu ke studenému konci (měřící konec pro horký konec, u konce přívodu připojeného k měřicímu obvodu se nazývá studený konec) je udržována konstantní teplota, velikost termoelektrického potenciálu a měřená teplota v určitém poměru.Při měření změny teploty studeného konce (prostředí) vážně ovlivní přesnost měření.Proveďte opatření na kompenzaci studeného konce v důsledku vlivu změny teploty studeného konce se nazývá kompenzace studeného konce termočlánku je normální.Připojeno k měřicímu přístroji speciálním kompenzačním vodičem.

Metoda výpočtu kompenzace studeného konce termočlánku:
Od milivoltu k teplotě: změřte teplotu studeného konce a převod na odpovídající hodnoty milivoltů, hodnoty v milivoltech s termočlánkem, převod teploty;

Z teploty na milivolty: změřte skutečnou teplotu a teplotu na studeném konci a převeďte na hodnoty milivoltů, po odečtení hodnot milivoltů, rychlá teplota.


Čas odeslání: prosinec-04-2020